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围很广泛,在调谐,振荡,耦合,匹配,滤波,陷波,延迟,补偿及偏转等电路中,都是必不可少的哦。其实电感就是一种线圈,自身可以建立(或感应)电压,以此反映通过线圈的电流的变化。也就是说,随着流过线圈的电流的变化,线圈内部会感应某个方向的电压以反映通过线圈的电流变化。在电路中,电感的符号为
基本单位是享,字母符号为H,
常用的电感值还有毫享(mH),微享(uH),其转换关系为:1H=103mH=106uH。电感跟电阻类似,没有正负极,在电路 中可以任意连接,但是互相耦合的线圈必须用特殊的方式连接。 (2)电感器的作用
电感的主要作用是隔交通直,这也是它的一个特性。还有就是滤波,
和组成谐振电路的作用。 (3)电感器的检测
在这先重点介绍一下车间的封闭式电感器的检测方法,此方法为
开路测量法。在测量前,首先将封闭式电感器从电路板上取下,然后清洁电感器两端的引脚, 祛除引脚上的灰尘和氧化物,清洁完成后开始准备测量,接着打开数字万用表的电源开关,并将数字万用表的功能挡旋至二极管挡。接下来将万用表的两只表笔分别接在电感器的两只引脚上,测量的阻值为0,由于测量的阻值接近于0,因此可以判定此电感器没有断路故障。说到这顺便说下贴片电感器的检测方法,其实跟封闭式电感器的检测方法是一样的。
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好了,以上说了三类元件是构成电子线路的基本元件,也是电子学中最重要的元件。凡是电子线路中这些元件是必不可少。用电阻、电容和电感的组合可以完成所有其他元件的全部功能。接下来简单介绍一下利用互感作用的变压器。
2.4变压器的识别与检测
(1)变压器的识别
绕在同一骨架或铁芯上的两个线圈就能构成一个变压器。在电子
电器中,变压器是利用互耦线圈实现升压或降压功能的,如果对变压器一侧线圈(初级线圈)施加变化的电压(如交流电压),利用互感原理就会在另一侧线圈(次级线圈)中得到一个电压。如果对初级线圈施加较高的电压,在次级得到较低的电压,这种变压器叫做降压变压器。如果对初级线圈施加较低的电压,在次级得到较高的电压,这种变压器叫做升压变压器。由低电压产生高电压或由高电压产生低电压会不会违反能量守恒原理?哈哈,当然不会。现在,我们只注意电压,没有电流。功率是电压和电流的乘积。实际上,当变压器由低电压产生高电压时,其输出电流将小于输入电流,因此总功率仍然不变。 (2)变压器的作用
变压器在电路中的主要作用是交流电压变换和阻抗变换。变压器
的电压变换是指通过变压器将电路电压升高或降低。 (3)变压器的检测
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变压器的检测主要说一下常用的电源变压器的检测,其它的暂且不介绍。电源变压器的检测方法分为这么几个步骤:○1外观检查;主要是通过仔细观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常的现象,如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁芯紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。○2绝缘性能检测;用万用表RX10K挡分别测量铁芯与初级,初级与各次级,静电屏蔽层与初,次级,次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。通常各绕组(包括静电屏蔽层)间,各绕组与铁芯间的绝缘电阻只要有一处低于10MΩ,就应确认变压器绝缘性能不良。如测的绝缘电阻小于几百欧姆到几千欧姆时,则已出现组间短路或铁芯与绕组间的短路故障了。○3 检测线圈通断;首先将指针万用表的功能挡旋至RX1挡,分别测量变压器初,次级各个绕阻线圈的电阻值。在这不举实际的例子了,比如测得的初级线圈电阻值应为几十至几百欧,变压器功率越小(通常相对体积也小),则电阻值越大。次级线圈的电阻值一般为几至几十欧,电压较的高次级线圈的电阻值较大些。在测试中,如果某个绕组的电阻值为无穷大的,则说明此绕组有断路性的故障。○4判别初,次级线圈;电源变压器的初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组都标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V,18V,36V等。可以根据这些标识进行区别,或者看线的颜色红的
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和蓝的一定是初级,这是国标,也不知道是不是,上回在中关村一个卖变压器的人告诉我的。当然看这些标识和颜色还是不完全好判别,万一要是标识没了呢,或者看不清楚了,咋办呢,看颜色有些厂家不一定就用红色的呀,不过我看过大多数的都是。对这些如果模糊不清的话,最好还是用万用表来区别初级和次级绕组了。通常,电源变压器的初级绕组所用的漆包线的线径是比较细的,且匝数较多,而次级绕且所用线径都比较粗,且匝数较少。所以,用万用表电阻挡分别测量初级和次级的电阻,电阻大的是初级绕组,接交流电压,电阻小的是次级线圈接后级负载。如果是升压变压器的话呢,就反了下呗,初级绕组的线径比较粗,次级绕组的线径较细,这个时候要正确区分哦。
2.5晶振的识别与检测
(1)晶振的识别
晶振在电子设备中和智能控制系统中,应用是非常广泛的。 每个单片机系统里都有晶振,全程是叫晶体震荡器,在单片机系统里晶振的作用非常大,他结合单片机内部的电路,产生单片机所必须的时钟频率,单片机的一切指令的执行都是建立在这个基础上的,晶振的提供的时钟频率越高,那单片机的运行速度也就越快。 晶振用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡。在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十。高级的精度更高。有些晶振还可以由外加电压在一定
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范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO)。晶振的电路符号为
,标识符号为X,或Y,Z。单位为赫兹(HZ)。晶振通常
与锁相环电路配合使用,以提供系统所需的时钟频率。如果不同子系统需要不同频率的时钟信号,可以用与同一个晶振相连的不同锁相环来提供。微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。一种是皮尔斯振荡器配置,适用于晶振和陶瓷谐振槽路。另一种为简单的分立RC振荡器。
晶振的类型有SMD和DIP型,即贴片和插脚型 。
先说DIP:常用尺寸有HC-49U/T,HC-49S,UM-1,UM-5,这些都是MHZ单位的。再说SMD:有0705,0603,0503,0302,这里面又分四个焊点和二个焊点的,两个焊点的材料要求进口,周期长,一般说两个焊点的做不了。
(2)晶振的作用
晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。 (3)晶振的检测
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